包含氧化聚乙烯

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  • 请我元素分析仪能测含有金属氧化物的聚乙烯样品么?

    大家好,请教一下,我单位有台 Vario El.III 的元素分析仪,我想测聚乙烯-TiO2 复合膜的C元素含量。 但是仪器负责人说 膜样品里含有 金属元素,不能测试。但是我的TiO2的含量只有1%左右。请问一下这种情况能否测试?对仪器会有什么影响?多谢!

  • 【求助】关于聚乙烯醇醇解度的检验方法

    检测分散剂聚乙烯醇(液体)的醇解度,原理:在样品中,加人定量氢氧化钠与聚乙烯醇树脂中残留的乙酸根反应再加定量硫酸中和剩余的氢氧化钠,过量的硫酸用氢氧化钠标准溶液滴定,计算得到试样中残留乙酸根含量和醇解度。 是直接称取样品,还是称取固含量的残渣?

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  • DSC测定氧化诱导时间(OIT)-聚乙烯
    氧化诱导时间 (OIT)定义为在给定温度下,样品在氧气作用下发生氧化所需的时间。应用于聚合物,这种测量方法可以评估其氧化稳定性。比如,可以利用 OIT 分析预测输水管道的老化过程。OIT 测量细节在标准IS011357-6 和 GB/T19466.6 中定义。聚乙烯(polyethylene,PE)是乙烯烃聚合制得的一种热塑性树脂。高密度聚乙烯(HDPE):一半以上用于薄膜制品,其次是管材、注射成型制品、电线包裹层等。低密度聚乙烯(LDPE):以注射成型制品及中空制品为主。
  • 微波消解超高分子量聚乙烯
    聚乙烯(polyethylene ,简称PE)是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上,也包括乙烯与少量α -烯烃的共聚物。聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-100~-70° C),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)。为了检测超高分子量聚乙烯中的多种元素含量,选择微波消解作为前处理方法,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于后续对痕量元素的准确快速测定。
  • 微波消解超高分子量聚乙烯
    聚乙烯(polyethylene ,简称PE)是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上,也包括乙烯与少量α -烯烃的共聚物。聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-100~-70° C),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)。为了检测超高分子量聚乙烯中的多种元素含量,选择微波消解作为前处理方法,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于后续对痕量元素的准确快速测定。

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  • 聚乙烯中炭黑含量不同测试方法的探讨
    摘要采用GB13021《聚乙烯管材和管体炭黑含量测定(热失重法)》和热重分析仪两种方法测定聚乙烯中炭黑含量。对两种方法的测定结果进行了比较,结果表面,两种方法均有良好的重复性和准确度,测定结果基本一致,采用不同方法得到的测定结果间可以互相参考  关键词 GB13021,热重分析依法,炭黑含量  Carbon black content in polyethylene was determined by two methods of GB13021, polyethylene pipe and tube carbon black content determination (thermal gravimetric method) and thermo gravimetric analyzer. Compared with the measurement results of the two methods of the surface, the two methods have good repeatability and accuracy. The measurement results are basically the same, the determination results obtained by different methods can reference each other  Key wordsGB13021, thermal gravimetric analysis, carbon black content  近年来,聚乙烯管材已成为继PVC之后,世界消费量第二大的塑料管道品种,广泛应用于给水、农业灌溉、燃气输送、排污、油田、化工、通讯等领域。无添加剂的聚乙烯耐气候老化和日光曝晒性能很差,因而实际使用时都会添加炭黑[1]。炭黑能使材料具有足够的抗紫外老化能力,当炭黑含量为2.0%~3.0%时可确保有效地防止紫外线的影响[2]。由于炭黑含量大小对聚乙烯管材具有重要的影响,许多标准都对聚乙烯中的炭黑含量作了规定,为了研发生产和销售的目的,炭黑含量是聚乙烯管材必须进行检测的指标。目前管道用塑料中炭黑含量的测试方法主要执行GB13021–1991[3]。使用热重分析仪是现在常用的热分析手段,用来测量高聚物的成分极为方便,常用标准是ASTME1131–2008[4],热重分析仪也可以用于测定聚乙烯中的炭黑含量。目前这两种方法并存,不同实验室间经常采用不同的方法测试,存在炭黑含量分析结果无法直接比较的问题。笔者用以上两种方法测定同批聚乙烯粒料中的炭黑含量,对不同测试方法的优缺点、测量重复性以及两种方法测试结果的一致性进行了探讨,对炭黑含量测试方法的选择提供了参考。1实验部分  1.1主要仪器与材料  炭黑含量分析仪:HS-TH-3500型,上海和晟仪器科技有限公司;机械分析天平:精度0.0001g,上海天平仪器厂;热重分析仪:STA449C型;德国耐驰公司;电子天平:M2P型,德国赛多利斯公司;聚乙烯:市售。  1.2实验方法  1.2.1GB13021法  称取试样质量m1(1±0.05)g置于样品舟中,将样品舟放入炭黑含量分析仪中,调氮气流量130mL/min,在氮气保护下升温至600℃,恒温裂解30min,取出后放入干燥器冷却至室温,称量质量m2,再放入马弗炉中950℃灼烧10min,取出放入干燥器冷却至室温,称量质量m3。炭黑含量c(%)  按式(1)计算。  1.2.2热重分析仪法  称取试样质量(10±0.05)mg放入样品架上,合上加热炉,设置升温程序,氮气气氛下室温升至550℃,转换成氧气,在氧气气氛下升温至750℃,计算机自动采集升温过程中样品质量变化。  2结果与讨论  2.1测量结果比较  按照1.2.1测定聚乙烯中炭黑的含量,测定结果见表1。 按照1.2.2测定聚乙烯样品的热重曲线(见图1)。根据曲线上各步失重的百分数可以判断样品分解机理及各组分的含量。随着温度升高,聚乙烯发生裂解,持续到550℃质量恒定,因为炭黑在高纯氮气中不发生反应,此时切换气体,通入氧气,使炭黑反应至完全,试样质量再次恒定。从550℃切换氧气到650℃质量稳定时发生的质量减少就是聚乙烯中的炭黑含量。650℃质量稳定后剩余物质为聚乙烯中的灰分。聚乙烯样品中碳黑含量的测定结果列于表1。从测试结果看,两种测试方法的相对标准偏差均小于3%,说明两种方法均具有较好的重复性,其中热重分析仪法的相对标准偏差比GB13021的相对标准偏差略大,这跟热重分析仪法样品量少、样品不均匀有关。两种方法测试结果的一致性可以采用以下方法进行[5]:假设两种测试方法的测试结果分别为x11,x12…x1n,平均值为x1,标准偏差为S1;x21,x22…x2n,平均值为x2,标准偏差为S2。若把xx12-看作随机变量,则根据方差的基本法则有:  故若xx2S12(x1x2)-G-则认为两组数据是一致的。将表1中的数据代入公式可以计算出:xx0.8212-=,2S(x1-x2)=0.83,计算结果表明两组数据一致。两种方法测试的结果具有一致性,可以用来相互比对。  2.2热重分析仪法准确度  热重分析仪在分析过程中自动记录样品实时质量,人为因素小,热失重量的准确度可以用标准CaC2O4来验证。CaC2O4H2O随着温度升高会发生以下3步化学反应:CaC2O4H2O(固)=CaC2O4(固)+H2O(气)(3)CaC2O4(固)=CaCO3(固)+CO(气)(4)CaCO3(固)=CaO(固)+CO2(气)(5)在每步反应中都有气体放出,从而固体出现失重现象,根据化学反应方程和分子量就可以计算出每步化学反应的理论失重量。CaC2O4H2O的每步化学反应都可以反映在热失重曲线上,用热重分析仪得到的CaC2O4H2O失重量和理论值列于表2。 从表2可以看出热重分析仪在550~750℃内的测量相对偏差为1.3%,测量准确度高。热重分析仪法和GB13021方法测量炭黑含量的结果可靠。热重分析仪法快捷方便,但是测量相对标准偏差比GB13021测试方法的要大,原因是进行热重分析时所用样品量只有10mg,如果样品中的炭黑分布不均匀,用热重分析仪测聚乙烯中的炭黑含量时就会增大测试标准偏差。建议用热重分析法分析炭黑含量时尽量从多个聚乙烯颗粒上取样并且适当增加样品量。  3结语  从实验过程及分析结果可以看出炭黑含量分析的两种不同方法具有以下特点:(1)两种测试方法均可用来测定聚乙烯中的炭黑含量,测定结果基本一致,具有可比性。(2)GB13021法测炭黑含量试验重复性好,但是用到炭黑分析仪和马弗炉两种设备,实验过程中需要冷却和3次称量,操作较热重分析仪复杂。(3)热重分析法操作方便、快捷,结果直观,但是由于所用样品量小,测试结果标准偏差较大,测试中容易出现异常值,应该从多个颗粒上取样,尽可能增加样品量,测试次数至少2次,当出现两次偏差较大时,增加测试次数。
  • 新品上市|低密度聚乙烯拉伸流变性能新技术--VADER 1000
    摘要在单轴拉伸流动中测量了三种选定的商用低密度聚乙烯(LDPE)的非线性流变性能。使用三种不同的设备进行测量,包括拉伸粘度装置(EVF),自制长丝拉伸流变仪(DTU-FSR)和商用长丝拉伸流变仪(VADER-1000)。通过测试显示,EVF的测量结果受到最大Hencky应变4的限制,而两个长丝拉伸流变仪能够在达到稳态的更大Hencky应变值下探测非线性行为。利用长丝拉伸流变仪的能力,我们表明具有明显差异的线性粘弹性的低密度聚乙烯可以具有非常相似的稳定拉伸粘度。这表明有可能在一定的速率范围内独立控制剪切和拉伸流变。关键词拉伸流变;聚乙烯;聚合物熔体;非线性粘弹性正文多年来,控制聚合物流体的流变行为作为分子化学的一个性能,引起了学术界和工业界的极大兴趣。最成功和最多产的理论预测的流变行为的纠缠聚合物系统是De Gennes(1971)和Doi和Edwards(1986)提出的 "管模型"。然而,尽管三十年来人们一直在努力改进管模型,但即使对于最简单的情况,即单分散线性聚合物体系,缠结聚合物在拉伸流动中的非线性流变行为仍然没有得到充分理解(Huang等人,2013a;Huang等人,2013b)。低密度聚乙烯等工业聚合物是最复杂的缠结聚合物系统,它们不仅具有高度的多分散性,而且还含有不同的支化分子结构。预测低密度聚乙烯的流变行为,特别是拉伸流动中的非线性行为,是非常具有挑战性的。在明确定义的模型系统上,已经进行了探索延伸流中支化聚合物动力学的实验工作(Nielsen等人,2006;Van Ruymbeke等人,2010;Lentzakis等人,2013)以及商业聚合物系统,如低密度聚乙烯LDPEs。有几个小组观察到低密度聚乙烯LDPE的瞬时拉伸应力的最大值(Raible等人,1979;Meissner等人,1981;M¨unstedt和Laun,1981)。Rasmussen等人(2005年)首次报告了应力过冲后的稳定应力,并通过比较长丝拉伸流变仪和十字槽拉伸流变仪的测量结果(Hoyle等人,2013年)以及比较恒定拉伸速率和恒定应力(蠕变)实验(Alvarez等人,2013年)进行了实验验证。已经开发了几个模型(Hoyle等人,2013;Wagner等人,1979;Hawke等人,2015),试图了解应力过冲背后的物理学。然而,这些模型都不能实际用于预测工业中低密度聚乙烯LDPE的流变行为,因为这些模型包含许多与分子结构没有直接关系的拟合参数。最近,Read等人(2011)提出了一个预测方案,能够计算随机长链支化聚合物熔体的线性和非线性粘弹性,作为其形成的化学动力学的函数。这些预测似乎与剪切流和拉伸流中三个低密度聚乙烯的测量结果非常一致。然而,测得的拉伸数据受到最大Hencky应变约为3.5的限制,并且没有显示出稳定状态的迹象,而模拟结果则达到了更大的 Hencky应变值,并预测了每个应变速率的稳定应力。在更大的Hencky应变值下预测非线性行为的质量仍然是未知的。此外,在Read等人(2011)的模拟中,没有预测到应力过冲。在这项工作中,我们介绍了三种不同的商用低密度聚乙烯的拉伸测量。这三种低密度聚乙烯是根据Read等人(2011)的模型预测而专门设计的。预计它们具有不同的零剪切速率粘度,但在非线性拉伸流动的大变形中具有相似的应力-应变反应。测量是在三个不同的设备上进行的,包括两个长丝拉伸流变仪和一个拉伸粘度夹具。我们表明,长丝拉伸流变仪的测量结果可以达到5以上的大Hencky应变值,在那里达到非线性稳定状态。我们还表明,低密度聚乙烯LDPE样品在拉伸流动中的大Hencky应变值具有相似的非线性行为,包括相同的应力过冲幅度和过冲后的相同稳定应力,尽管Read模型预测没有应力过冲现象。这些结果表明,低密度聚乙烯LDPE熔体的非线性粘弹性可以通过选择性聚合方案来控制。实验材料陶氏化学公司提供了三种类型的商用低密度聚乙烯树脂,分别为PE-A、PE-B和PE-C。所有样品都是颗粒状的。表1总结了样品的特性,包括密度、熔体流动指数(I2)、重量-平均摩尔质量(Mw)、数量-平均摩尔质量(Mn)和熔体强度。重量-平均摩尔质量是由多角度激光散射法确定的,而数量-平均摩尔质量是由微分折射率确定的。摩尔质量值是若干次重复的平均数。熔体强度是用通用流变仪结合通用ALR-MBR 71.92挤出机测量的。测量是在150℃下进行的,产量为600g/h。模具的长度为30毫米,直径为2.5毫米。表1实验是在24mm/s2的加速度下进行的。纺丝线的长度被设定为100毫米。流变仪测试在膜生物反应器挤出机系统清扫30分钟后进行,并一直运行到纺丝线失效。通过力-拉速数据拟合出一个四参数交叉函数,根据拟合的破坏速度曲线确定破坏时的力。表中的数据是五次连续测量的平均数。力学谱三种低密度聚乙烯样品的线性粘弹性(LVE)特性是通过小振幅振荡剪切(SAOS)测量得到的。TA仪器公司的ARES-G2流变仪采用25毫米的板-板几何形状。图1所有样品的时间-温度偏移因子αT作为温度的函数,参考温度为Tr= 150℃测量是在氮气中,在130℃和190℃之间的不同温度下进行的。对于每个样品,使用时间-温度叠加(TTS)程序,在参考温度Tr= 150℃时,数据被移动到单个主曲线。所有样品的时间-温度偏移系数(αT)与单一的阿伦尼乌斯公式一致,其形式为其中活化能∆H = 65 kJ/mol。R是气体常数,T是以开尔文表示的温度。在图1中,偏移因子αT被绘制为温度的函数。拉伸应力测量拉伸应力测量使用三种不同的设备:TA仪器的延伸粘度夹具(EVF)、自制的长丝拉伸流变仪(DTU-FSR)(Bach等人,2003a)和Rheo Filament的商用长丝拉伸流变仪(VADER-1000)。将不同设备的结果进行相互比较。用于EVF测量的样品在150℃下压缩成型,在低压10bar下3分钟,在高压150bar下1分钟,然后用淬火冷却盒在150bar下淬火冷却到室温。在短时间内,当冷却盒插入时,样品会出现压力损失。在相对较低的温度下进行短时间的压缩成型是为了防止样品的任何潜在氧化或降解。样品模具为特氟隆涂层,尺寸为100×100 0.5mm。从约20mm长的铭牌上冲压出12.7mm-12.8mm宽的样品。最终样品的厚度约为0.6mm。在EVF测量中,样品被插入设备中,在150℃下180s的平衡时间后,样品以0.005s-1的应变速率被预拉伸15.44s,然后松弛80s,然后样品被拉伸。报告的Hencky应变是由圆柱体的旋转计算出来的。通常情况下,使用EVF的拉伸测量仅限于样品保持均匀的情况。EVF一次旋转所能达到的Hencky应变值通常低于4,与EVF相比,长丝拉伸仪器并不依赖于沿拉伸方向的均匀变形的假设。事实上,由于板材上的无滑移条件,变形在轴向上是不均匀的。这些设备只是探测了通常在中间细丝平面发现的最小直径平面内的变形和应力之间的关系。在这个平面外的剩余材料只需要固定在研究的薄片上,就像在固体力学测试中用狗骨形状来固定材料一样。长丝拉伸装置确实依赖于最小直径平面内的径向均匀变形的假设。Kolte等人(1997年)的模拟表明,在长丝中间平面几乎没有任何径向应力变化。用激光测微计来测量中丝薄片的直径。为了探索更高的应变,在DTU-FSR和VADER 1000流变仪都采用了在线控制方案,该方案首先由Bach等人(2003b)使用,后来由Mar´ın等人(2013)发表,用于在拉伸过程中控制长丝中平面的直径,以便在样品断裂前确保恒定的应变速率。根据样品的类型,DTU-FSR和VADER-1000都可以达到最大Hencky应变值7。在长丝拉伸流变仪上进行测量之前,样品被热压成半径为R0、长度为L0的圆柱形试样。长宽比定义为∆0= L0/R0。样品在150℃下压制,并在相同温度下退火10分钟,然后冷却至室温。在测量中,所有样品被加热到150℃,在180s的平衡时间后,样品在拉伸实验之前被预拉伸到Rp的半径。对于DTU-FSR,R0= 4.5mm,L0= 2.5mm,Rp在3到4.5mm之间,而对于VADER-1000,R0 = 3.0mm,L0= 1.5mm,Rp = 2.5mm。在拉伸测量过程中,力F(t)由称重传感器测量,中间灯丝平面的直径2R(t)由激光测微计测量。在拉伸流动开始的小变形时,由于变形场中的剪切分量,部分应力差来自于压力的径向变化。这种影响可以通过Rasmussen等人(2010)描述的校正因子来补偿。 对于大应变,校正消失,对称平面中应力的径向变化变得可以忽略不计(Kolte等人,1997)。对于本工作中的所有样本,当Hencky应变值大于2时,校正值小于4 %,Hencky应变和中丝平面上应力差的平均值计算如下其中mf是灯丝的重量,g是重力加速度。应变率定义为ϵ• =dϵ/dt,拉伸应力增长系数定义为η-+=〈σzz-σrr 〉/ϵ• 结果和讨论线性粘弹性图2(a)显示了所有样品在参考温度150℃下的储能模量G’和损耗模量G”与角频率ω的函数关系。(b)表示在150°C相应的复数粘度η*。图中的两个星号来自稳定剪切测量,在 150°C下剪切速率为0.005 s-1图2(a)显示了所有样品在参考温度150℃下的储能模量G’和损耗模量G”与角频率ω的函数关系。相应的复数粘度η*绘制在图2(b)中。图中实线是多模麦克斯韦(multimode Maxwell fitting)拟合的结果。Maxwell relaxation modulus多模麦克斯韦弛豫模量G(t)由下式给出 其中gi和τi列于表2。表中的零剪切速率粘度η0通过下式计算 在图2(b)中,很明显三个样品具有不同的零剪切速率粘度。然而,在图2(a)、(b)中,似乎PE-C的线性行为在较低频率下接近PE-A,在较高频率下与PE-B重叠。而且在ω 1 rad/s时,PE-C的G′和G″曲线几乎与PE-A平行,垂直位移因子约为0.6。表2 LDPE 在 150°C 熔体的线性粘弹性启动和稳定状态下的拉伸流变图3(a)显示了PE-A在150℃时的拉伸应力增长系数与时间的关系。图中比较了EVF、DTU-FSR和VADER-1000的测量值。图中的虚线是根据表2中列出的麦克斯韦弛豫谱计算的LVE包络线。EVF的测量值受到最大Hencky应变4的限制,在图3(b)中可以清楚地看到。其中测量的应力是作为Hencky应变的函数绘制的。两个长丝拉伸流变仪的测量值能够达到大于5的较大Hencky应变值,在该值下观察到稳定的应力。图3我们注意到EVF和长丝拉伸测量之间存在明显的偏差。我们认为EVF测量的应力太低,特别是在低应变率下,Hoyle等人(2013)也观察到这一点,他们将长丝拉伸测量值与Sentmanat拉伸流变仪测量值进行了比较。因此,对于图3(b)中的ϵ• =0.01 s-1,已经与ϵ• =0.5有偏差,而对于ϵ• =2.5 s-1,EVF测量与DTU-FSR测量一致,最高ϵ• 为3.5。请记住,在EVF中,只有横截面的初始面积是已知的;在拉伸过程中横截面面积的变化不是测量的,而是由一个假设均匀单轴拉伸速率不变的方程计算出来的。此外,在EVF测量中,样品宽度为12.8mm略微超过了Yu等人(2010)建议的12.7mm的上限,这导致在更大的Hencky应变值下的平面延伸而不是单轴延伸。相比之下在DTU-FSR和VADER-1000中,中间直径一直被测量,因此在拉伸过程中横截面的实际面积是已知的,由此计算出中间细丝平面中的真实Hencky应变。借助于在线控制方案,在整个测量过程中保证了单轴拉伸过程中恒定的Hencky应变率。来自DTU-FSR和VADER-1000的大Hencky应变值的数据由于力小而有些分散。此外,在拉伸速率超过0.4s-1时,使用DTU-FSR和VADER-1000进行的测量观察到了应力过冲的现象。由于仪器中采用的控制方案的限制,使用两个长丝拉伸流变仪进行测量的拉伸速率不超过2.5s-1。在长丝拉伸中,表面张力可能对测量的应力有影响,尤其是在长丝中间平面的半径非常小,大的亨基应变值的时候。在所有的测量中,最小的半径是R = 0.12mm。如果我们把低密度聚乙烯LDPE的表面张力γ = 0.03 J/m2,表面张力效应产生的最大应力是σsur =γ/R = 250Pa。在图3(b)中,很明显,对于所有达到Hencky应变大于4的测量,测量的应力高于104Pa。因此可以忽略表面张力效应。图4图4显示了PE-C在150℃时拉伸应力增长系数与时间的函数关系。DTU-FSR和VADER-1000的测量结果非常一致。在0.15和2.5s-1之间的中间拉伸速率下,EVF的测量值与DTUFSR一致。拉伸速率低于0.1s-1时,偏差越来越大。根据DTU-FSR和VADER-1000的测量,在拉伸速率快于0.4s-1时,再次观察到应力过冲。图5图5比较了DTU-FSR测量的拉伸流动中PE-A和PE-C的非线性行为。如图2所示,PE-A和PE-C具有不同的线性粘弹性,这也由图5(a)中不同的LVE包络表示。在拉伸流的启动过程中,PE-A和PE-C也有不同的非线性反应。从图5a中可以清楚地看出,在所有拉伸速率下,PE-C 比 PE-A 有更明显的应变硬化。然而,在图5(a)、(b)中,有趣的是,尽管PE-A和PE-C最初有不同的非线性行为,但是它们在更大的Hencky应变值下具有相同的反应,并且在每个应变速率达到相同的拉伸稳态粘度,如图6所示。图6还显示在快速应变率下,拉伸稳态粘度表现出幂律行为,粘度比例约为ε• -0.6,这与Rasmussen等人(2005)和Alvarez等人(2013)的观察结果一致。应该注意的是,如图5(b)所示,相同的非线性行为仅在Hencky应变值大于4时观察到,这一点无法通过EVF测量。图6图7(a)比较了PE-B与PE-C在150℃时的拉伸应力增长系数。在所提出的速率下,PE-B没有显示任何应力过冲。尽管PE-B和PE-C在线性和非线性流变学方面的表现不同,但在每种拉伸速率下,它们的相对应变硬化量似乎是相似的。在图7(b)中可以更清楚地看到这一点。图7(b)中比较了Trouton比率。Trouton 比值定义为Tr = η-+ /η0,其中η0是零剪切率粘度,其数值列于表2。可以看出,在每个拉伸速率下,PE-B达到与PE-C相同的最大Trouton比率,证实它们具有相同的相对应变硬化量。图7结论我们使用三种不同的设备测量了三种商用低密度聚乙烯样品的拉伸流变性能。这三种设备在拉伸流变的启动方面给出了一致的结果。然而,EVF的测量结果受到最大Hencky应变4的限制,而两个长丝拉伸流变仪达到了更大的Hencky应变值,在这里可以观察到应力过冲和稳态粘度。此外,EVF的测量仅在取决于应变速率的应变范围内跟随长丝拉伸测量。尽管三种低密度聚乙烯样品具有不同的线性粘弹性能,但已经表明,PE-A和PE-C在Hencky应变值大于4时具有非常相似的非线性rhelogical行为,而PE-B和PE-C具有相同的相对应变硬化量。上述结果表明,工业低密度聚乙烯的非线性流变性可以通过聚合来调整。特别是,有可能合成一种聚合物(PE-C),其具有比参考聚合物(PE-A)低得多的粘弹性模量,但仍具有与参考聚合物相同的拉伸粘度。
  • 全自动高温乌氏粘度计在聚乙烯PE、聚丙烯PP行业的应用
    聚乙烯(polyethylene ,简称PE)是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。化学式为:(C2H4)n,在工业上,也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。在工业上,也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-100~-70°C),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)。常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性优良。聚丙烯,(简称PP)是丙烯通过加聚反应而成的聚合物。化学式为(C3H6)n,密度为0.89~0.91g/cm3, 易燃,熔点189℃,在155℃左右软化,使用温度范围为-30~140℃ 。聚丙烯是一种性能优良的热塑性合成树脂,为无色半透明的热塑性轻质通用塑料。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀,能在高温和氧化作用下分解。聚丙烯具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等。主要应用于应用在食品包装、家用物品、汽车、光纤等领域。聚乙烯和聚丙烯的应用面非常广泛,近年来发展也很迅速,许多企业也在不断增加对新技术研发的投入,其中粘度测试是一项非常重要的检测项目。国标GB/T 1632.3-2010规定聚乙烯和聚丙烯使用毛细管黏度计测定聚合物稀溶液黏度。关于PP/PP粘度标准的解读:使用毛细管乌氏粘度计,在135℃下测定溶剂以及规定浓度的聚合物溶液的流出时间,根据这些测定的流出时间和聚合物溶液的已知浓度计算比浓黏度和特性黏度。在室温下,聚乙烯和等规聚丙烯不溶于任何目前所知的溶剂。因此在试验中必须采取措施以防止因聚合物析出而导致溶液浓度发生改变。中旺全自动高温乌氏粘度计IVS800H在PP/PE中的解决方案许多企业一般使用半自动或手动的粘度仪,在135℃的油槽上进行粘度的测试,对人员以及环境都存在着安全隐患。IVS800H它是一款全自动的高温乌氏粘度计,实现自动恒温、自动进样、自动测试、自动清洗、自动干燥的操作流程,有效地避免了高温操作下引起的意外。另外它还能规避样品的析出,确保了数据的准确性。那么我们来详细的介绍下一个完整的PP/PE的粘度流程:仪器的配置:中旺DP25自动配液器、中旺聚合物溶样器、中旺全自动高温乌氏粘度计IVS800H。测试流程:配液:用万分之一天平称取聚丙烯PP样品,放入到溶样瓶中,用DP25自动配液器(移液精度≤0.1%)移取定量剂到溶样瓶中;溶样:中旺聚合物溶样器溶解PP/PE样品,采用金属浴,多孔位,转速、溶样时间、溶样温度可按要求设定。温度最高可达185℃。黏度测试:将彻底溶解好的PP/PE样品置入全自动高温乌氏粘度计IVS800H样品仓中,启动仪器,实现自动进样,采用进口不锈钢光纤可自动测试,计时精度可达0.001S,确保了数据的准确性,全程无需人员值守,并且系统自带软件,自动得出测试结果;测试结果IVS800H全自动高温乌氏粘度计连接电脑端,可自动得出测试结果并进行数据储存,便于多样化粘度数据分析;并且出分析报告。清洗黏度管乌氏粘度管固定在IVS800H高温乌氏粘度仪中,客户无需拆装取出,可自动清洗、自动排废、自动干燥。告别了乌氏粘度管耗材的时代。

包含氧化聚乙烯相关的仪器

  • HS-TH-3500炭黑含量测试仪适用于聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料中炭黑含量的测定。炭黑的测试是通过试样在氮气保护下,高温分解后的重量分析得到的。该仪器具有使用方便,操作简单,测量准确,精度高,自动化程度高等优点。符合标准:ISO 6964,GB/T 13021,IEC 60811-4-1,GB/T 2951.41,JTG E50 T1165,ASTM D1603-94,GB/T13021-1991,CJ/T 125—2000等。GB/T2951.41-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》GB/T3515-2005 《橡胶炭量含量的测定 热解法》GB/T13021-1991《聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定仪(热失重法)》GBT 7876-87 《森林土壤烧失量的测定》YDT 837.3-1996《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆试验方法 第3部分 机械物理性能试验方法》仪器特点1、仪器外形结构美观,操作简单;2、炉门结构为开启式,方便放置试样和确定试样的位置;3、7寸液晶触摸屏显示,高端大气4、自动化程度高,只需设定温度值和升温时间,仪器自动升温至设定值;5、控温精度高,温度范围大,炉膛温度均匀性高;6、具有恒温功能,并可设定恒温时间;7、仪器可以设置不同加热时间段,可以有不同的加热温度、升温速率、恒温时间;8、参数显示全面,显示设置组数、理论温度、实际温度、升温时间(或恒温时间);9、仪器运行过程中可查看所设定的参数及升温或恒温的时间;型 号HS-TH-3500显示方式7寸液晶触摸屏显示炉管尺寸 内径Ф40×750mm加热元件 电阻丝加热区长度 200mm恒温区长度100mm工作温度≤1100℃温度范围1200℃控温方式智能化可编程控制炉门结构开启式工作电源AC220V/50HZ/60HZ外形尺寸540*300*460mm【宽*深*高】标准配置序号描述数 量1主机1 台2燃烧舟10 只3管堵2 个4坩埚钳1 把5石英管1 根6橡皮管1根炭黑含量检测仪操作步骤: 1、将燃烧舟加热到灼热,然后在干燥器中冷却至少30min,称重。 将(1.0±0.1)g的聚乙烯试样放到燃烧舟中,再一起称重,将 该重量减去燃烧舟的重量即得到聚乙烯试样的重量A。(干 燥器需自配) 2、先将装有试样的燃烧舟放置到加热炉石英管的中部,然后将一根排气玻璃管 的橡胶塞插在玻璃燃烧管的一端,调节气氛装置使含氧量小于0.5%的氮气按 要求的流速通过石英管,并在以后的加热过程中保持这个流速。 3、将燃烧舟移至仪器口处,不要立刻取出;待燃烧舟在氮气中稍微冷却 下来后,取出燃烧舟,然后在干燥器中冷却20~30min 并重新称重,减去燃烧 舟的重量,测定残留物的重量(残留物重量B)。 4、再将燃烧舟放会玻璃燃烧管,在step4下调节气氛装置将氧气取代氮气以适 当的流速通到玻璃燃烧管中石英管内,使残留碳黑燃烧完全。取出燃烧舟冷却并称重,减去燃烧舟的重量,测定残留物的重量(残留物重量C)。 热重分析法测量聚烯烃混合物中的炭黑含量在热重分析仪中加入一份已经成中的试样,从100℃开始加热到950℃。升温速率20K/min 首先,用不含氧气的干燥氮气吹洗试样,温度到达850℃时,将干燥氮气切换成“混合空气”。此时炭黑开始燃烧。 4、再将燃烧舟放会玻璃燃烧管,在step4下调节气氛装置将氧气取代氮气以适 当的流速通到玻璃燃烧管中石英管内,使残留碳黑燃烧完全。取出燃烧舟冷却并称重,减去燃烧舟的重量,测定残留物的重量精确到0.0001g(残留物重量C)。 5、试验结果表示方法客户评价
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  • HS-TH-3500炭黑含量测试仪适用于聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料中炭黑含量的测定。炭黑的测试是通过试样在氮气保护下,高温分解后的重量分析得到的。该仪器具有使用方便,操作简单,测量准确,精度高,自动化程度高等优点。符合标准:ISO 6964,GB/T 13021,IEC 60811-4-1,GB/T 2951.41,JTG E50 T1165,ASTM D1603-94,GB/T13021-1991,CJ/T 125—2000等。GB/T2951.41-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》GB/T3515-2005 《橡胶炭量含量的测定 热解法》GB/T13021-1991《聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定仪(热失重法)》GBT 7876-87 《森林土壤烧失量的测定》YDT 837.3-1996《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆试验方法 第3部分 机械物理性能试验方法》仪器特点1、仪器外形结构美观,操作简单;2、炉门结构为开启式,方便放置试样和确定试样的位置;3、7寸液晶触摸屏显示,高端大气4、自动化程度高,只需设定温度值和升温时间,仪器自动升温至设定值;5、控温精度高,温度范围大,炉膛温度均匀性高;6、具有恒温功能,并可设定恒温时间;7、仪器可以设置不同加热时间段,可以有不同的加热温度、升温速率、恒温时间;8、参数显示全面,显示设置组数、理论温度、实际温度、升温时间(或恒温时间);9、仪器运行过程中可查看所设定的参数及升温或恒温的时间;型 号HS-TH-3500显示方式7寸液晶触摸屏显示炉管尺寸 内径Ф40×750mm加热元件 电阻丝加热区长度 200mm恒温区长度100mm工作温度≤1100℃温度范围1200℃控温方式智能化可编程控制炉门结构开启式工作电源AC220V/50HZ/60HZ外形尺寸540*300*460mm【宽*深*高】标准配置序号描述数 量1主机1 台2燃烧舟10 只3管堵2 个4坩埚钳1 把5石英管1 根6橡皮管1根炭黑含量检测仪操作步骤: 1、将燃烧舟加热到灼热,然后在干燥器中冷却至少30min,称重。 将(1.0±0.1)g的聚乙烯试样放到燃烧舟中,再一起称重,将 该重量减去燃烧舟的重量即得到聚乙烯试样的重量A。(干 燥器需自配) 2、先将装有试样的燃烧舟放置到加热炉石英管的中部,然后将一根排气玻璃管 的橡胶塞插在玻璃燃烧管的一端,调节气氛装置使含氧量小于0.5%的氮气按 要求的流速通过石英管,并在以后的加热过程中保持这个流速。 3、将燃烧舟移至仪器口处,不要立刻取出;待燃烧舟在氮气中稍微冷却 下来后,取出燃烧舟,然后在干燥器中冷却20~30min 并重新称重,减去燃烧 舟的重量,测定残留物的重量(残留物重量B)。 4、再将燃烧舟放会玻璃燃烧管,在step4下调节气氛装置将氧气取代氮气以适 当的流速通到玻璃燃烧管中石英管内,使残留碳黑燃烧完全。取出燃烧舟冷却并称重,减去燃烧舟的重量,测定残留物的重量(残留物重量C)。 热重分析法测量聚烯烃混合物中的炭黑含量在热重分析仪中加入一份已经成中的试样,从100℃开始加热到950℃。升温速率20K/min 首先,用不含氧气的干燥氮气吹洗试样,温度到达850℃时,将干燥氮气切换成“混合空气”。此时炭黑开始燃烧。 4、再将燃烧舟放会玻璃燃烧管,在step4下调节气氛装置将氧气取代氮气以适 当的流速通到玻璃燃烧管中石英管内,使残留碳黑燃烧完全。取出燃烧舟冷却并称重,减去燃烧舟的重量,测定残留物的重量精确到0.0001g(残留物重量C)。 5、试验结果表示方法客户评价
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  • HS-TH-3500炭黑含量测试仪适用于聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料中炭黑含量的测定。炭黑的测试是通过试样在氮气保护下,高温分解后的重量分析得到的。该仪器具有使用方便,操作简单,测量准确,精度高,自动化程度高等优点。符合标准:ISO 6964,GB/T 13021,IEC 60811-4-1,GB/T 2951.41,JTG E50 T1165,ASTM D1603-94,GB/T13021-1991,CJ/T 125—2000等。 GB/T2951.41-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》GB/T3515-2005 《橡胶炭量含量的测定 热解法》GBT 13021-2023 聚烯烃管材和管件 炭黑含量的测定 煅烧和热解法GB T 19812.6-2022 塑料节水灌溉器材 第6部分:输水用聚乙烯(PE)管材GB/T 43005-2023 给水用连续玻纤带缠绕增强聚乙烯复合管YD/T 1485-2023 通信光缆护套用聚乙烯材料仪器特点1、仪器外形结构美观,操作简单; 2、炉门结构为开启式,方便放置试样和确定试样的位置;3、7寸液晶触摸屏显示,高端大气4、自动化程度高,只需设定温度值和升温时间,仪器自动升温至设定值;5、控温精度高,温度范围大,炉膛温度均匀性高;6、具有恒温功能,并可设定恒温时间;7、仪器可以设置30组不同加热时间段,可以有不同的加热温度、升温速率、恒温时间;8、参数显示全面,显示设置组数、理论温度、实际温度、升温时间(或恒温时间);9、仪器运行过程中可查看所设定的参数及升温或恒温的时间;型 号HS-TH-3500显示方式7寸液晶触摸屏显示炉管尺寸 内径Ф40×750mm加热元件 电阻丝加热区长度 200mm恒温区长度100mm工作温度≤1100℃温度范围1200℃控温方式智能化30段可编程控制功率3KW炉门结构开启式工作电源AC220V/50HZ/60HZ标准配置序号描述数 量1主机1 台2燃烧舟10 只3管堵2 个4坩埚钳1 把5石英管1 根6橡皮管(1米、3米)各1根 炭黑含量检测仪操作步骤: 1、将燃烧舟加热到灼热,然后在干燥器中冷却至少30min,称重。 将(1.0±0.1)g的聚乙烯试样放到燃烧舟中,再一起称重,将 该重量减去燃烧舟的重量即得到聚乙烯试样的重量A。(干 燥器需自配) 2、先将装有试样的燃烧舟放置到加热炉石英管的中部,然后将一根排气玻璃管 的橡胶塞插在玻璃燃烧管的一端,调节气氛装置使含氧量小于0.5%的氮气按 要求的流速通过石英管,并在以后的加热过程中保持这个流速。 3、将燃烧舟移至仪器口处,不要立刻取出;待燃烧舟在氮气中稍微冷却 下来后,取出燃烧舟,然后在干燥器中冷却20~30min 并重新称重,减去燃烧 舟的重量,测定残留物的重量(残留物重量B)。 4、再将燃烧舟放会玻璃燃烧管,在step4下调节气氛装置将氧气取代氮气以适 当的流速通到玻璃燃烧管中石英管内,使残留碳黑燃烧完全。取出燃烧舟冷却并称重,减去燃烧舟的重量,测定残留物的重量(残留物重量C)。 5、试验结果表示方法热重分析法测量聚烯烃混合物中的炭黑含量在热重分析仪中加入一份已经成中的试样,从100℃开始加热到950℃。升温速率20K/min 首先,用不含氧气的干燥氮气吹洗试样,温度到达850℃时,将干燥氮气切换成“混合空气”。此时炭黑开始燃烧。 4、再将燃烧舟放会玻璃燃烧管,在step4下调节气氛装置将氧气取代氮气以适 当的流速通到玻璃燃烧管中石英管内,使残留碳黑燃烧完全。取出燃烧舟冷却并称重,减去燃烧舟的重量,测定残留物的重量精确到0.0001g(残留物重量C)。 5、试验结果表示方法 客户评价
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包含氧化聚乙烯相关的耗材

  • Rt-TCEP色谱柱-汽油中芳香烃和含氧化合物
    Rt-TCEP 色谱柱(熔融石英)(高极性固定相,1,2,3 - 三[2-氰基乙氧基]丙烷—非键合). 通用柱,是分析汽油中的芳烃和含氧化合物的理想选择。. 温度范围: 0 °C至135 °C。汽油大多含有C12(正十二烷)以下的脂肪烃。为了便于对芳烃和含氧化合物的定性,希望苯能控制在C11之后出峰,甲苯在C12之后出峰。高极性的Rt-TCEP固定相使苯的保留指数大于1100,因此可以使醇类和芳香烃同汽油中的脂肪烃分离开。Rt-TCEP柱与TCEP填充柱具有同样的高极性,TCEP填充柱用作为ASTM D4815(石油含氧化合物的分析法)方法中预分离柱。采用Rt-TCEP色谱柱之后,由于色谱柱的柱效高,使其成为能分析许多化合物的分析柱。Rt-TCEP柱在这方面的效能是其它高极性聚硅氧烷柱不能达到的。Rt-TCEP柱采用非键合固定相,涂在表面上用于增强聚合物的稳定性和延长色谱柱的使用寿命。溶剂清洗应当避免,当在接近最大使用温度的情况下使用Rt-TCEP柱时,有必要对操作进行调节。IDdf温度限度30米60米0.25 mm0.40 μm0 to 135 °C1099810999
  • ASTM D4815汽油中含氧化合物分析套件
    ASTM D4815汽油中含氧化合物分析套件 分析套件符合ASTM D4815 (SH/T 0663)标准方法,配备适当的色谱柱,用于分析汽油中含氧化合物含量的色谱分析。本分析套件除了标准样品和ASTM D5580的标准样品不同之外,套件的其余部分相同,所以本套件按照ASTM D5580的方法调试后,同样可以完成ASTM D5580 方法(汽油中汽油中苯,甲苯和总芳烃分析)的色谱分析 配件:进口10通阀,色谱柱1套(预柱、平衡柱、分析柱),调试标准样品1套,阀箱1套,连接件等。 适用于:岛津色谱仪器及其他色谱仪器,安装于仪器侧面板 货号 控制电压 D4815-24 24VDC 4通 四通 6通 六通 10通 十通 自动进样阀 切换阀 样品进样阀 进样装置 进样器 气相色谱 液体进样阀 气体进样阀 定量环 MGS-4 MGS-5 VICI 7725i VALCO 手动进样阀 国标 标准 标样 石油
  • 汽油中芳香烃和含氧化合物-Rt-TCEP色谱柱
    Rt-TCEP 色谱柱(熔融石英)(高极性固定相,1,2,3 - 三[2-氰基乙氧基]丙烷—非键合). 通用柱,是分析汽油中的芳烃和含氧化合物的理想选择。. 温度范围: 0 °C至135 °C。汽油大多含有C12(正十二烷)以下的脂肪烃。为了便于对芳烃和含氧化合物的定性,希望苯能控制在C11之后出峰,甲苯在C12之后出峰。高极性的Rt-TCEP固定相使苯的保留指数大于1100,因此可以使醇类和芳香烃同汽油中的脂肪烃分离开。Rt-TCEP柱与TCEP填充柱具有同样的高极性,TCEP填充柱用作为ASTM D4815(石油含氧化合物的分析法)方法中预分离柱。采用Rt-TCEP色谱柱之后,由于色谱柱的柱效高,使其成为能分析许多化合物的分析柱。Rt-TCEP柱在这方面的效能是其它高极性聚硅氧烷柱不能达到的。Rt-TCEP柱采用非键合固定相,涂在表面上用于增强聚合物的稳定性和延长色谱柱的使用寿命。溶剂清洗应当避免,当在接近最大使用温度的情况下使用Rt-TCEP柱时,有必要对操作进行调节。IDdf温度限度30米60米0.25 mm0.40 μm0 to 135 °C1099810999

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